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    • 奧林巴斯顯微鏡,光過濾的基本內容

      大多數(shù)常見的天然和人造光源發(fā)出的大范圍覆蓋整個可見光光譜的波長,具有一定延伸到紫外和紅外區(qū)以及。 對于簡單的照明應用,如室內房間的燈,手電筒,現(xiàn)貨和汽車前燈,和許多其他消費,商業(yè)和技術應用,在較寬的波長范圍是可以接受的,相當有用。然而,在許多情況下,需要縮小光為需要的顏色或頻率的選定區(qū)域的具體應用的波長范圍內。 這個任務可以通過使用該發(fā)送某些波長專門的過濾器很容易地完成,并有選擇地吸收,反射,折

      2020-09-03

    • 尼康顯微鏡數(shù)碼影像 - 顯微鏡的新機遇

      ?在數(shù)碼影像技術的爆炸性增長正在席卷成像市場。?最新的數(shù)碼相機結合了功能強大的計算機軟件現(xiàn)在提供的是與傳統(tǒng)銀鹽膠片攝影相媲美的圖像質量。?此外,數(shù)碼相機,也更容易使用,并提供用于圖像處理和存儲更大的靈活性。數(shù)碼影像越來越多地應用到圖像采集的顯微鏡 - ,要求高分辨率,色彩保真度和細致的管理,經常,有限的光照條件的區(qū)域。?這些都是具有挑戰(zhàn)性的要求,即使是傳統(tǒng)的基于膠片攝影,所以為什么要考慮數(shù)字成像?

      2020-09-03

    • 奧林巴斯顯微鏡可見光的來源

      ?可見光包括整個電磁輻射光譜的僅一小部分,但它包含的頻率到人眼的桿和視錐將響應的唯一區(qū)域。?人類通常能夠形象化在于在約400和700納米的非常窄的范圍內的波長。?人類可以觀察和應對由可見光產生刺激,因為眼睛含有特定的神經末梢是這個頻率范圍內的敏感。?然而,在電磁光譜的其余部分是不可見的。各種各樣的來源是負責電磁輻射的發(fā)射,并根據(jù)由所述源產生的波長的特定光譜一般分類。?相對長的無線電波是由流經巨大廣

      2020-09-03

    • 尼康顯微鏡的圖像亮度

      不論在光學顯微鏡中使用的成像模式的,圖像的亮度是由物鏡,即數(shù)值孔徑的函數(shù)的聚光功率管。 正如照明亮度被聚光的工作數(shù)值孔徑的平方確定,試樣圖像的亮度正比于物鏡的數(shù)值孔徑的平方。不像在顯微鏡的照明系統(tǒng)的情況,但是,圖像的放大倍率也起著決定圖像亮度的重要作用。事實上,圖像亮度是成反比的橫向放大率的平方:圖像亮度∝ (NA/M)2其中,NA是物鏡的數(shù)值孔徑,M為放大倍數(shù)。 公式中給出的比例高于表達了透的

      2020-09-03

    • 尼康顯微鏡:熒光蛋白的成像參數(shù)

      迄今發(fā)現(xiàn)的熒光蛋白及衍生工具的廣泛用途相當廣泛,并已成功地應用在幾乎每一個生物學科從微生物系統(tǒng)生理學。這些獨特的探頭已經證明是非常有用的記者在培養(yǎng)細胞和整個動物的基因表達研究。熒光蛋白在活細胞中,最常用的跟蹤本地化和動態(tài)的蛋白質,細胞器,和其他細胞區(qū)室,以及細胞內蛋白質運輸示蹤劑。很容易地完成了多種技術,其中包括尼康顯微鏡,寬視場,共聚焦和多光子顯微鏡,熒光蛋白的定量成像曝光細胞結構和功能的復雜性

      2020-09-03

    • 徠卡顯微鏡:熒光顯微鏡的光學濾光片

      熒光顯微鏡和其他光為基礎的應用要求苛刻的光譜和物理特性的光學過濾器。通常情況下,這些特點是特定于應用程序的光纖可能是適當?shù)暮妥罴训囊粋€,是不適當和另一個次優(yōu)。熒光顯微鏡的光學過濾器是一個匯編手冊色度科技股份有限公司的工程師和科學家使用的原則,設計過濾器適用于各種熒光應用。雖然這里的原則是面向一般的顯微鏡,他們在其他非顯微鏡應用同樣有效和重要的。一般熒光原則的基本概況,以及簡要介紹了落射熒光顯微鏡的

      2020-09-03

    • 尼康顯微鏡:尼康儀器公司推出高含量顯微鏡系統(tǒng)

      新的NIS元素HC軟件設計與鈦倒置顯微鏡,研究人員提供無與倫比的速度和靈活性尼康儀器公司今天推出了一個新的高含量的顯微鏡系統(tǒng)的成像速度和靈活性,并利用生物測定系統(tǒng)基于經典的尼康Ti倒置顯微鏡和NIS元素軟件管理。這種新的高含量顯微鏡系統(tǒng)對鈦倒置顯微鏡與NIS元素慧聰軟件提供的專用接口含量高,采集和分析程序,建立一個綜合數(shù)據(jù)庫的無縫數(shù)據(jù)管理和處理。該系統(tǒng)集成了所有的功能的Ti +完美聚焦顯微鏡互換基

      2020-09-03

    • 奧林巴斯顯微鏡:光學熒光筆熒光蛋白

      熒光蛋白的發(fā)現(xiàn)和后續(xù)優(yōu)化中的遺傳性質的這些顯著的探針來生成各種各樣的發(fā)射帶寬配置已擴展生物學家在活細胞中具有高時空分辨率的可視化,跟蹤和量化分子事件的能力。熒光蛋白可以融合到幾乎任何感興趣的蛋白質或酶,礁珊瑚,水母和海葵物種的各種來自以分析在活細胞中蛋白質地理,運動,血統(tǒng),和生物化學。在此方面,這些生物探針提供了一個重要的新的方法來了解蛋白質的功能,這是一個合乎邏輯的步驟細胞過程的調查,現(xiàn)在許多生

      2020-09-03

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